論文の概要: Optical precursors in waveguide quantum electrodynamics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2203.01401v1
- Date: Wed, 2 Mar 2022 20:52:16 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-23 07:43:20.039106
- Title: Optical precursors in waveguide quantum electrodynamics
- Title(参考訳): 導波路量子電磁力学における光前駆体
- Authors: Silvia Cardenas-Lopez, Pablo Solano, Luis A. Orozco, Ana Asenjo-Garcia
- Abstract要約: 最小限の設定で前駆体の微視的起源を調べる。
前駆体の出現に必要な最小数である2つの量子ビットに対しても、送信体内の振動が持続していることが分かる。
本研究は,光導波路に結合した超伝導量子ビットや光導波路に結合した原子に結合した超伝導量子ビットを応用し,光の分散工学への道を開いた。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: When a broadband signal propagates through a dispersive medium, some
frequency components move faster than the center of the pulse. This leads to
the appearance of precursors, rapidly oscillating waves that emerge from the
medium earlier than the main signal and seem to propagate superluminally. Here,
we investigate the microscopic origin of precursors in a minimal setup: an
array of qubits coupled to a waveguide. The linear transmission function only
converges to that of a continuous medium for large qubit numbers. Nevertheless,
oscillations in the transmitted field persist even for only two qubits, which
is the minimum number required for the emergence of precursors. Precursors are
best observed under conditions of electromagnetically-induced transparency, as
the center of the pulse is significantly delayed. Under these conditions, just
a single qutrit is enough to generate a precursor. Our results pave the way
towards dispersion engineering of light with just a few qubits, and can be
realized with superconducting qubits coupled to transmission lines or atoms
coupled to optical waveguides.
- Abstract(参考訳): 広帯域信号が分散媒体を伝搬すると、一部の周波数成分はパルスの中心よりも速く移動する。
これにより前駆体が出現し、主信号より早く媒質から発せられる急速に振動する波が超光的に伝播する。
ここでは、導波路に結合した量子ビットの配列を最小に設定して、前駆体の微視的起源を調べる。
線形伝達関数は、大きな量子ビット数の連続媒質に収束するのみである。
それでも、送信された場の振動は、前駆体の出現に必要な最小数である2つの量子ビットに対してさえ持続する。
前駆体は、パルスの中心が著しく遅れるため、電磁誘導透過の条件下で最もよく観察される。
これらの条件下では、1つのクトリットだけで前駆体を生成するのに十分である。
この結果は、数量子ビットの光分散工学への道を開き、伝送線路に結合した超伝導量子ビットや光導波路に結合した原子によって実現できる。
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